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强大的实验室晶体管电源,220/3-30 伏 2 安培。 无线电电子电气工程百科全书

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无线电电子与电气工程百科全书 / 电源供应器

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所建议的电源是由晶体管制成的。 它的电路相对简单(图1),如下 选项:

  • 输出电压 .... 3...30 V;
  • 电源电压从 200 到 240 V 变化时的稳定系数....... 500;
  • 最大负载电流....... 2 A;
  • 温度不稳定............ 10 mV /°C;
  • I max 处的纹波幅度....... 2 mV;
  • 输出阻抗....... 0,05 欧姆。

强大的实验室晶体管电源,220/3-30 伏特 2 安培
图1(点击放大)

主整流器由二极管VD5-VD8组成,其电压供给滤波电容器C2和调节复合晶体管VT2、VT4-VT6,按共集电极电路连接。

在晶体管VT3、VT7上做反馈信号放大器。 晶体管VT7由电源的输出电压供电。 电阻R9为其负载。 晶体管VT7的发射极电压由齐纳二极管VD17稳定。 因此,该晶体管的电流仅取决于基极电压,可以通过改变分压器R10、R10-R12的电阻器R21两端的压降来改变基极电压。 晶体管VT7基极电流的任何增加或减少都会导致晶体管VT3集电极电流的增加或减少。 此时,调节元件被更大程度地锁定或解锁,相应地降低或升高电源的输出电压。 通过将电阻器 R13-R21 与开关 SA2.2 的 SA2 部分换向,该单元的输出电压以 3 V 为步长变化。在每个步长内,使用电阻器 R12 平滑地调整输出电压。

齐纳二极管VD9和电阻R1上的辅助参数稳定器用于为晶体管VT3供电,其电源电压等于该单元的输出电压与齐纳二极管VD9的稳定电压之和。 电阻R3是晶体管VT3的负载。

电容C4消除高频自激,电容C5减少输出电压纹波。 当设置较低的输出电压电平时,二极管VD16、VD15加速电容器C6和连接到该块的电容性负载的放电。

晶体管VT1、晶闸管VS1和继电器K1用于电源过载保护。 一旦电阻器 R5 两端的电压降(与负载电流成正比)超过二极管 VD12 两端的电压,晶体管 VT1 就会打开。 随后,晶闸管VS1打开,通过二极管VD14对调节晶体管的基极进行分流,并且通过稳定器调节元件的电流受到限制。 同时,继电器 K1 被激活,触点 K1.2 将调节晶体管的基极连接到公共电线。 此时稳压器的输出电流仅由晶体管VT2、VT4-VT6的漏电流决定。 继电器K1.1的触点K1亮灯H2过载,要使稳定器恢复到原来的状态,必须关闭几秒钟然后再打开C3、电阻R2和二极管VD11。开通后,电容器分两路充电:通过电阻R2、通过电阻R3和二极管VD11。同时,调节晶体管的基极电压跟随电容器C3两端的电压缓慢增加,直到建立稳定电压。然后二极管VD11截止,电容C3继续通过电阻R2充电。二极管VD11截止,消除了电容对稳压器工作的影响。二极管VD10的作用是在电源关闭时加速电容C3放电。 。

除电源变压器、强大的控制晶体管、开关SA1-SA3、保险丝座FU1、FU2、灯泡H1、H2、表盘表、输出连接器和无级输出电压调节器外,电源的所有元件均放置在印刷电路上板(图2,3、XNUMX)。

强大的实验室晶体管电源,220/3-30 伏特 2 安培
Ris.2

强大的实验室晶体管电源,220/3-30 伏特 2 安培
Ris.3

机箱内电源装置的位置如图4所示。 P210A 晶体管安装在外壳后部的针形散热器上,有效散热面积约为 600 cm2。 在安装散热器的外壳底部钻有直径8毫米的通风孔。 外壳盖的固定方式与散热器之间保持约0,5厘米宽的气隙。为了更好地冷却控制晶体管,建议在外壳上钻通风孔。

强大的实验室晶体管电源,220/3-30 伏特 2 安培
Ris.4

外壳中央固定有一个电源变压器,旁边右侧的一块 5x2,5 厘米硬铝板上固定有一个 P214A 晶体管。 该板通过绝缘套管与本体绝缘。 主整流器的二极管 KD202V 安装在用螺钉固定在印刷电路板上的硬铝板上。 该板安装在电源变压器上方,零件朝下。

电源变压器采用环形磁带磁路 OL 50-80/50 制成。 初级绕组包含 960 匝 PEV-2 0,51 电线。 绕组II和IV的输出电压分别为32V和6V,初级绕组上的电压为220V。它们包含140匝和27匝PEV-2 0,31电线。 绕组 III 采用 PEV-2 1,2 线绕制,包含 10 节:下面的一节(根据图表) - 60 匝,其余各 11 匝。 这些部分的输出电压分别等于14V和2,5V。电源变压器还可以缠绕在另一个磁路上,例如,缠绕在TV UNT 47/59等的杆上。 这种变压器的初级绕组被保留,次级绕组被重绕以获得上述电压。

在电源方面,可以使用P210、P216、P217、GT4系列晶体管代替P806A晶体管。 可以使用 P214-P213 系列中的任何一个来代替 P215A 晶体管。 MP26B 晶体管可替换为 MP25、MP26 系列中的任何一个,P307V 晶体管可替换为 P307 - P309、KT605 系列中的任何一个。 二极管D223A可用二极管D223B、KD103A、KD105替代; KD202V 二极管 - 允许电流至少为 2 A 的任何强大二极管。您可以使用该系列中的任何其他齐纳二极管来代替 D818A 齐纳二极管。 除了三极管 KU101B,任何 KU101、KU102 系列都可以。 作为继电器 K1,使用 RES-9 型小型继电器,通行证:RS4.524.200、RS4.524.201、RS4.524.209、RS4.524.213。

指定通行证的继电器设计工作电压为 24...27 V,但在 15...16 V 电压下即可开始工作。如果发生电源过载(见图 2) ,如前所述,晶闸管 VS1 解锁,这将稳定器电流限制在一个较小的值。 此时,主整流器(C2)的滤波电容立即充电到大约交流电压的幅值(开关SA2.1置于下方,该电压至少为20V),条件成立使继电器快速可靠地运行。

开关 SA2 - 小型饼干型 11P3NPM。 在第二个块中,该开关的两个部分的触点并联,用于切换电源变压器的部分。 当电源接通时,开关SA2的位置应在负载电流不超过0,2 ... 0,3 A时改变。如果负载电流超过规定值,则为防止开关触点产生火花和烧毁,只有在关闭后才能改变设备的输出电压。 用于平滑调节输出电压的可变电阻器的选择应取决于电阻对“A”型发动机的旋转角度的依赖,并且最好是电线。 微型白炽灯泡 HCM-1 V-2 mA 用作信号灯 H9、H60。

任何指针装置均可用于指针完全偏转电流高达 1 mA 且前部尺寸不超过 60X60 mm 的情况。 必须记住,电源输出电路中包含分流器会增加其输出阻抗。 器件箭头总偏差的电流越大,分流器的电阻就越大(前提是器件的内阻是同级的)。 为防止器件对电源输出阻抗的影响,工作时应将开关SA3设置为测量电压(图中上部位置)。 在这种情况下,器件的分流器闭合并从输出电路中排除。

该设置归结为检查正确的安装、选择控制级的电阻器以在所需的限制内调整输出电压、设置保护响应电流以及为表盘选择电阻器 Rsh 和 Rd 的电阻。 在调谐之前,焊接短跳线而不是分流器。

设置电源时,将开关SA2和电阻R12设置到与最小输出电压对应的位置(图中最低位置)。 通过选择电阻器 R21,我们在模块的输出处获得 2,7...3 V 的电压。然后将电阻器 R12 的滑块移动到最右边的位置(图中的上部),并通过选择电阻器 R10 将电压设置为该模块的输出等于 6 - 6,5 V。接下来将开关 SA2 向右移动一位并选择电阻器 R20,以便该单元的输出电压增加 3 V。依此类推,每次将开关 SA2 移动一位在右侧,选择电阻器 R19-R13,直到在电源输出端建立最终电压 30 V。用于平滑调节输出电压的电阻器 R12 可以采用不同的值:从 300 到 680 欧姆,但是​​,电阻器R10、R13-R20的阻值需要大致按比例改变。

通过选择电阻器 R5 来配置保护操作。

通过比较 PA1 表的读数与外部测量设备的读数来选择附加电阻器 Rd 和分流器 Rsh。 在这种情况下,外部设备必须尽可能准确。 作为附加电阻,您可以使用一个或两个串联的 OMLT、MT 电阻,耗散功率至少为 0,5 W。 选择电阻器 Rd 时,开关 SA3 切换到“电压”位置,电源输出端的电压设置为 30 V。外部设备(不要忘记将其切换到电压测量)连接到输出单位的。

使用一根直径为1毫米的锰铜丝或康铜丝作为分流器。 设置分流器时,将开关SA3切换到“电流”位置,焊上一根锰铜线代替之前安装的跳线后,才接通电源。 否则,指针式仪表 PA1 可能会出现故障。 在这种情况下,外部设备与负载串联,负载可以是设计用于 5 ... 10 W 耗散功率的 10 ... 50 欧姆电阻。 通过改变电源的输出电压,将负载电流设置为 2 ... 2,5 A,并通过减少或增加锰铜线的长度,获得与 PA1 仪表相同的读数。 每次操作改变分流器长度之前,不要忘记关闭电源。

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